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電子發燒友網>音視頻及家電>Imec即將震撼展示首款短波紅外(SWIR)波段高光譜成像相機

Imec即將震撼展示首款短波紅外(SWIR)波段高光譜成像相機

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光譜成像技術應用

當我們尋找問題的解決方案或把握機會時,通常很難找到完全適合的解決方案。本文介紹了光譜成像技術的概況,旨在幫助用戶判斷它是否可以成為成功解決方案的有效手段。 高光譜成像具備圖譜合一的特性,既體現圖像
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光譜視頻相機具有哪些功能特點

光譜成像技術是基于非常多窄波段的影像數據技術,它將成像技術與光譜技術相結合,探測目標的二維幾何空間及一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續、窄波段的圖像數據。
2021-09-27 10:26:082238

淺析光譜成像儀四大產品特點

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淺析短波紅外成像系統

,實現清晰成像短波紅外成像系統能夠實現 短波紅外SWIRSWIR的全稱:short-wave length infrared band 短波紅外,一般波長范圍在1.4-3 μm,這個波段包含
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iSpecHyper-VS高光譜成像相機應用領域廣泛

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光譜成像儀的系統的特色詳情

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2021-11-03 11:32:15779

光譜成像儀的顯示方式

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2021-11-09 10:56:48570

淺談高光譜成像光譜

中成功采集到成像光譜數據,初步體現出它在礦物識別,植被分類等方面的優越性。1987年,美國又研制出實用性記載可見紅外成像光譜儀(AVIRIS),給遙感應用部門提供了高質量的成像光譜數據。 剛才,我們說到成像光譜儀的目的是既要成像
2021-11-16 10:44:581553

光譜成像儀的成像技術原理

航空遙感技術發展的主流。高光譜技術還應用于空間遙感。 高光譜成像成像技術 高光譜圖像技術是基于多個窄帶的圖像資料。通過圖片技術與光譜技術的結合,實現對目標二維幾何空間和一維光譜信息的檢測,獲得窄波段、高分辨率的連續
2021-11-24 17:50:303636

光譜成像系統的工作方式有哪些

采用高集成度的機械設計和校正光學設計,高光譜成像系統實現了對圖像的無像差成像。高光譜成像系統采用優良的光學傳輸效率,既能滿足實驗室性能要求,又能滿足工業的長期穩定要求。 高光譜成像系統的工作方式主要
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光譜成像系統的工作方式是什么

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光譜成像系統的工作方式主要是推掃

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2021-11-30 14:58:08818

光譜成像儀是外場測量理想的多功能高光譜遙感器設備

光譜成像儀是指使用光譜分辨率高的紅外光譜連續波段進行地物連續遙感。高光譜成像儀同時具有高空域識別、高光譜學識別和高瞬時清晰度等特點。它廣泛用于遙感測量、識別和量化分析等領域,是一種外場測量理想
2021-12-01 17:28:34621

光譜遙感的出現是一場革命,高光譜成像儀技術的應用

分光計是新型傳感器。開發從二十世紀八十年代初開始。主要用于大面積地面目標的窄波段連續光譜圖像的采集,并得到幾乎連續的各象元光譜數據——成像光譜數據。圖象光譜法目前主要用于高光譜航空遙感。高光譜成像
2021-12-03 10:37:11682

光譜成像儀的介紹,它的優點是什么

光譜成像儀是顯像技術性和光譜儀技術相結合的物質,根據檢測物件的二維幾何圖形室內空間和一維光譜信息,進而獲得高光譜像素的圖象數據信息。那高光譜成像儀具備哪些優點呢?下邊一起來看一下。 一、地物
2021-12-06 14:01:472481

如何細分多光譜、高光譜、高光譜成像

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2021-12-08 09:44:321169

光譜成像光譜儀的目的是什么

說到高光譜成像光譜儀的目的是既要成像也要光譜,它得到的效果就是這樣: 這一套數據的特點是圖像的每一點都能提取出一套光譜數據。由于我們知道,物質的光譜是有特征的,不同的物質有不同的光譜。因此,通過
2021-12-14 17:16:471333

光譜成像儀越來越受歡迎的主要原因

。 圖1:農場的高光譜假彩色圖像(左),指定區域的反射光譜曲線(右) 什么是高光譜成像儀? 高光譜成像技術指的是測量二維圖像中每個像素的高分辨率光譜數據。標準相機在每個像素上提供三個光譜數據通道:紅、綠、藍(RGB),視
2021-12-17 14:25:311425

什么是高光譜成像技術?

對于高光譜成像,大家所知甚少,那么小編就給大家解釋一下什么是高光譜成像: 所謂高光譜圖像就是在光譜維度上進行了細致的分割,不僅僅是傳統所謂的黑、白或者R、G、B的區別,而是在光譜維度上也有N個通道
2021-12-21 15:34:572193

光譜成像技術在農業中能實現哪些應用

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光譜成像相機在食品和塑料上有什么作用

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光譜成像技術在農產品檢測中的應用

光譜成像技術在農產品中的應用一直很被追捧,那么接下來小編帶大家來看看在各類食品中有什么發現: 高光譜成像技術是一種圖像及光譜融合的技術,可同時獲取研究對象的空間及光譜信息。圖像數據反映物體的外部
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光譜成像技術在水環境監測領域中的應用

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,另一種是快照超光譜成像,即通過凝視陣列產生瞬間圖像。 人眼可見光主要分為三個波段(長波-被視為紅色,中波-被視為綠色,短波-被視為藍色),光譜成像光譜分為更多的波段。這種將圖像分割成帶的技術可以擴展到可見光
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光譜成像技術的工作原理是什么

光譜成像技術,它使用尖端的硬件和軟件來幫助用戶建立更好的質量保證標記。硬件會捕獲圖像,然后軟件會對其進行處理,將常規光譜技術與數字成像的功能相結合,為用戶提供可操作的數據。
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光譜成像技術概述、特點及應用

大家早呀,今天,小編給大家講課啦!課程的內容是:有關于高光譜成像技術的知識,大家一起看起來吧。
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基于高光譜成像技術的應用研究

隨著圖像傳感器和照相機的改進,研究人員和開發人員正在發現越來越多的高光譜成像應用,包括食品質量控制,制藥過程控制,塑料分選和生物測量。
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光譜成像技術有哪些顯著的優勢?

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光譜成像技術應用于農林業中的哪些方面?

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光譜成像系統的優勢有哪些

光譜成像系統主要由面陣相機、分光設備、光源、傳輸機構及計算機軟硬件等五部分構成。
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基于高光譜成像技術下的物證鑒定領域的研究綜述

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超表面實時超光譜成像芯片的作用

光譜是物質的“指紋”,能夠揭示物質的組分和含量。光譜成像可以獲取成像視場內各像素點的光譜,為智能感知開拓了一個新的信息維度。
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虹科分享 |?迷你鍺基短波紅外相機

基于鍺基的迷你短波紅外相機實現比傳統短波紅外相機輕巧5倍;省電10倍;成本降低10倍,是2023年光學棱鏡獎的有力競爭者。
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全球領先的納米電子及數字技術研究和創新中心imec展示了全球第一款多傳感器高光譜相機,該系統同時覆蓋可見光和紅/近紅外光譜,同時配備了高分辨率RGB傳感器。
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imec擴充高光譜成像系列產品,在顯微外科領域大顯身手

光譜成像(HSI)解決方案的外形尺寸因素就是一項重要障礙。它們通常體積龐大,因此與手術室已經擁擠不堪的無菌區域不兼容。高光譜成像的另一個限制是缺乏可以獲取實時數據的視頻速率高光譜相機,這對于捕捉外科手術場景中的運動和動態至關重要。imec研究機構及一些企業需要對此需求做出響應。
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光譜成像技術:鑒定文物的“黃金瞳”

光譜是高光譜分辨率的簡稱。普通相機拍攝的是紅綠藍三張照片,合成一張人們看到的彩色照片。高光譜成像技術能夠同時拍攝很多張甚至上百張不同色彩的圖像,對被拍攝對象的光譜分辨能力更高,也就是高光譜分辨率,因此對目標的識別和分析能力更強。
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什么是光譜成像光譜成像檢驗技術的發展和前景

光譜成像組合了光譜技術和數字成像技術,其裝置由液晶可調波長濾光鏡(LCTF)、數字CCD照相機、照明光源和計算機及專用軟件組成(圖1),其中由計算機控制的液晶可調波長濾光鏡與CCD照相機連接構成了成像光譜儀。
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什么是拉曼光譜成像

說了很多和光譜相關的話題,今天我們來聊一下成像。所謂拉曼成像,并不是我們傳統意義上理解的物體通過光學系統所成的像。拉曼光譜成像,實際是一張攜帶著大量光譜信息的化學圖像。這句話要怎么理解呢? 上圖就是
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光譜成像技術的分類

光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發展,目前已經發展出多種光譜成像技術,成像光譜儀產品不斷更新換代。光譜成像技術的分類標準多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調制方式、重構理論等分類標準。
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了解需要檢測的波長范圍,并選擇能夠覆蓋該波長范圍的鏡頭也很重要。短波成像即對于可見光成像來說,可以全天候具有視覺效果,能在夜空下觀測。晝夜成像
2023-04-21 09:48:25708

SWIR相機的各種應用方法

短波紅外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一種比可見光波長更長的光。這些光不能通過“肉眼”看到,也不能用“普通相機”檢測到。
2023-05-23 09:05:21753

基于高光譜成像光譜儀的馬鈴薯檢測-萊森光學

本文通過基于高光譜成像光譜儀的馬鈴薯檢測方法,探討如何在馬鈴薯檢測中提高檢出效率。 ? 一、馬鈴薯檢測的必要性 馬鈴薯是一種受歡迎的蔬菜,在蔬菜行業中占有很大的份額。馬鈴薯檢測的必要性主要體現在以下
2023-05-24 11:19:50342

用高光譜成像技術對大米含量的可視化研究-萊森光學

通過對物體在不同波長下的反射、透射或發射光譜進行采集,形成具有大量波段信息的立體數據立方體。這些光譜信息可以用于物質成分分析、物體識別等多種應用場景。 2. 大米中蛋白質含量的可視化研究 基于高光譜成像技術,可以對大米中
2023-06-09 14:37:45256

光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用-萊森光學

光譜成像技術在果蔬品質檢測中的應用是一個重要的研究領域。這項技術通過捕獲每個像素的全光譜信息,從而提供了關于物質內部結構和化學成分的豐富信息。以下是高光譜成像在果蔬品質檢測中的一些主要
2023-06-12 16:22:03347

虹科|短波紅外成像系統—-小波段大乾坤

紅外成像系統能夠實現短波紅外SWIRSWIR的全稱:short-wavelengthinfraredband短波紅外,一般波長范圍在1.4-3μm,這個波段
2021-10-21 17:56:19888

Coherent與TriEye在短波紅外成像方面展開合作

短波紅外成像的用例數量不斷增加,將汽車和機器人的“視覺”擴展到可見光之外,推動了大眾市場對低成本短波紅外相機的需求。兩家公司利用TriEye光譜增強探測和測距(SEDAR)平臺和Coherent的短波紅外半導體激光器
2023-07-03 11:21:49509

光譜成像技術在食品安全領域的重要應用

食品安全問題一直備受社會關注,而高光譜成像技術作為一種先進的無損檢測手段,正逐漸在食品安全領域發揮著重要作用。本文將詳細介紹高光譜成像技術在食品安全檢測中的應用,以及如何提高食品質量和安全水平
2023-07-06 11:56:03513

基于衍射光學網絡的多光譜成像

自從多光譜成像技術發明以來,推動了各個領域的重大進步,其中包括環境監測、天文學、農業科學、生物醫學、醫學診斷和食品質量控制。光譜成像設備最普遍和最常見的形式,是采用具備紅色(R)、綠色(G)和藍色
2023-07-13 06:47:17216

光譜成像技術助力農業發展:助農業邁入現代化

隨著科學技術的飛速發展,高光譜成像技術逐漸在農業領域發揮著越來越重要的作用。本文將為您詳細介紹高光譜成像技術在農業領域的應用,以及如何助力農業邁向現代化。 1. 高光譜成像技術簡介 高光譜成像技術
2023-07-18 14:46:53397

基于超表面實時超光譜成像芯片的研究進展

基于空間掃描或波長掃描的傳統光譜成像設備體積龐大,無法獲取動態的光譜信息。
2023-08-12 09:35:42697

什么是高光譜成像技術?高光譜成像技術的原理與應用

一、高光譜成像技術的基本概念 高光譜成像技術(Hyperspectral Imaging,簡稱HSI)是一種利用光譜信息進行成像的技術。不同于傳統的RGB三通道的彩色成像,HSI能夠獲取連續的、寬廣
2023-08-18 16:03:192407

光譜成像檢驗技術

摘要:光譜成像組合了光譜技術和成像技術。通過運用成像光譜儀,光譜成像方法可以記錄被檢驗物體在一個較寬光譜范圍內均勻密集分布的窄波段反射光或熒光亮度分布影像,形成含有物體亮度信息和光譜信息的光譜影像
2023-08-21 06:37:19426

光譜成像技術在茶葉中的應用與展望

引言 隨著精細化農業發展的不斷深入,其在農產品品質和食品安全領域的應用研究也得以拓展,如張蕾蕾等利用高光譜成像技術預測豬肉TVB-N和pH值以評價豬肉新鮮度;高俊峰等應用高光譜成像技術,采用
2023-09-07 16:58:14248

光譜成像技術在垃圾分選中的應用

要用到高光譜相機。高光譜成像的實現基礎是成像光譜學,其集成了光學成像技術和光譜分光技術。高光譜數據結合圖像和光譜功能,可進行成分分析,提高分類精度,并通過坐標系關聯實現機器人實時抓取。 分析基于高光譜分選的關鍵技術 高光譜分選設備
2023-09-12 14:08:06231

深冷InGaAs FPA相機可實現短波紅外發射量子點高速分辨率體內成像

概述 在光譜短波紅外 (SWIR) 區域工作為研究人員提供了多種優勢,包括能夠避開不需要的熒光背景以及更深入地探測樣品表面。采用砷化鎵 (InGaAs) 焦平面陣列 (FPA) 的深冷相機系統
2023-09-13 06:27:13300

穿越光譜短波紅外成像技術的嶄新時代

前言在當今快速發展的科技世界中,短波紅外成像技術(SWIR)正逐漸嶄露頭角,引領著多個領域的革命性變革。SWIR技術是一項基于紅外輻射的先進成像技術,其波長范圍通常為400~1600nm。這一波段
2023-10-10 09:33:00468

拼接型短波紅外探測器的光譜響應特性分析

紅外探測器的光譜響應一致性影響高光譜成像儀器的動態范圍,研究高光譜成像用拼接型短波紅外探測器在同一光譜維的響應均勻性對提高高光譜成像性能有重要意義。
2023-10-22 09:07:12471

光譜相機:捕捉世界的隱秘之色

前言Hongke多光譜成像技術是一種用于獲取和分析來自不同光譜波段的圖像數據的方法。與傳統的彩色圖像不同,多光譜成像技術能夠捕獲更廣泛光譜范圍內的信息,包括可見光以外的波段,如紅外光和紫外光。這些
2023-10-27 08:06:06374

短波紅外光譜長啥樣?短波紅外的要優點和應用

短波紅外波段指波長在 1400-3000 納米之間的波段,肉眼無法識別這些光譜。礦物質、人造物質及其他一些地物具有特殊的成分,而短波紅外能夠“看見”這種特有成分,但肉眼和可見光近紅外光波卻“看不見”。
2023-11-20 11:11:05778

光譜相機與多光譜相機的主要區別

光譜相機和多光譜相機之間的主要區別在于它們記錄的波段數量和波段的寬度(即光譜分辨率)。
2023-12-07 16:54:59380

選擇多光譜or高光譜工業相機

、近紅外短波紅外。隨著成像應用場景越來越復雜,有時候需要更多的光譜通道。利用分光成像進行圖像處理技術的需求越來越高,而多光譜和高光譜工業相機能滿足此需求。下面將介紹多
2023-12-16 08:34:27198

友思特案例 | 捕捉“五彩斑斕的黑”:鍺基短波紅外相機的多種成像應用

友思特 BeyonSense 1短波紅外相機,帶您輕松捕捉人眼可見范圍以外的"五彩斑斕的黑色",以豐富成像結果看見鍺基短波紅外相機在靈敏度與像素上的更多未來前景。
2024-01-03 15:11:59137

弱光成像前沿:PbS量子點在短波紅外區的單納米晶體光譜

圖1 單個PbS量子點在1250nm的閃爍圖畫 美國Los Alamos國際實驗室的 Han Htoon博士的團隊首次報道了PbS量子點在短波紅外(SWIR)區發射的單納米晶體光譜研究。他們利用
2024-01-11 06:32:4786

光譜成像儀能測什么

光譜成像儀是一種用于獲取物體表面多個波段光譜信息的儀器。它可以測量不同波段的輻射數據,并利用這些數據來對物體進行分類、識別和分析。多光譜成像儀廣泛應用于農業、環境監測、地質勘探、醫學診斷等領域
2024-02-14 15:47:00241

光譜成像技術分類及應用

光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發展,已經發展出多種光譜成像技術,成像光譜儀產品不斷更新換代。
2024-01-15 11:05:4392

友思特分享 | 清晰光譜空間:全自動可調波長系統的高光譜成像優勢

。高光譜成像技術的實現通過高光譜相機,其工作原理是使用多個光學傳感器或光學濾波器分離不同波長的光,并捕獲每個波段的圖像,能夠在一時間獲得目標在不同譜段處的空間圖像信息,即空間光譜分布。 圖1 空間光譜分布圖和常見獲取方式
2024-01-18 13:45:13122

便攜式高光譜成像系統在遠程感知中的應用探究

隨著遙感技術的快速發展,便攜式高光譜成像系統逐漸成為遠程感知領域的研究熱點。高光譜成像通過捕捉從目標反射或輻射的廣泛波長范圍內的光譜信息,提供了比傳統成像技術更豐富的數據。本文旨在探討便攜式高光譜成像
2024-01-19 10:39:47128

光譜成像儀原理 多光譜成像儀能測什么

光譜成像儀是一種可以同時獲取多頻段光譜信息的成像設備,它不同于普通的彩色相機或單光束傳感器,能夠提供更為豐富的光譜特征,廣泛應用于農業、環境監測、遙感、生物醫學等領域。本文將詳細介紹多光譜成像
2024-02-20 11:27:26265

如何開展高光譜成像技術在農業遺傳育種中的應用研究?

技術逐漸成為一種有效的工具,能夠為農業遺傳育種提供新的解決方案。 了解高光譜成像技術 高光譜成像技術是一種通過采集目標物體在不同波長下的光譜信息來獲取目標物體特征的技術。它利用遙感儀器在可見光、近紅外紅外
2024-02-20 14:54:30107

避免高光譜成像數據中的光譜混疊問題

光譜成像技術在農業、環境監測、醫學診斷等領域具有廣泛的應用前景。然而,光譜混疊是高光譜成像數據分析中常見的問題之一,它會影響數據的解釋和應用。光譜混疊指的是不同光譜特征在成像中相互疊加,導致難以
2024-02-27 15:27:12172

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